Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электроизмерительные приборы

    Подающий механизм представляет собой редуктор с приводом от электродвигателя переменного тока. При помощи этого механизма электродная проволока с постоянной скоростью вводится в зону дуги. Скорость подачи электродной проволоки можно изменять сменными шестернями от 60 до 600 м/ч. Электродная проволока по гибкому шлангу подается в сварочную головку и затем в зону сварки. В гибком шланге смонтированы также провода сварочной и управляющей цепей. В шкафу управления размещены электромагнитный контактор, аппаратура управления и электроизмерительные приборы. Флюс поступает в зону сварки из небольшого бункера 7, укрепленного на держателе. [c.96]


    В технике очистки воды пользуются методом электрохимического растворения серебра (анодное растворение серебра). Этот метод позволяет с помощью электроизмерительных приборов установить точную дозировку и регулировать процесс обеззараживания. [c.161]

    После пуска машины необходимо наблюдать за показаниями всех приборов манометров, вакуумметров, термометров, электроизмерительных приборов  [c.305]

    Разрешается, как исключение, устанавливать ящики кольцевого питания во взрывозащищенном исполнении, а также колонки и панели управления электродвигателями с установленными на них аппаратами U электроизмерительными приборами в исполнении, предусмотренном в VII—3—43 ПУЭ, которые допускается устанавливать во взрывоопасных помещениях и в наружных установках всех классов. [c.351]

    Изолированными проводами термометр сопротивления соединяется с указывающим электроизмерительным прибором, который называется логометром. К одному логометру можно при помощи переключателя попеременно присоединять для отсчета показаний температуры до 20 термометров сопротивлений, измеряющих температуру в различных точках установки. [c.106]

    Ценные свойства проявляют медно-никелевые сплавы. Они имеют серебристо-белый цвет, несмотря на то что преобладающим компонентом в них является медь. Сплав мельхиор (массовая доля никеля 18—20%) имеет красивый внешний вид, из него изготавливают посуду и украшения, чеканят монеты. В сплав нейзильбер кроме никеля и меди входит цинк. Этот сплав используется для изготовления художественных изделий, медицинского инструмента. Медно-никелевые сплавы константан (40% никеля) и манганин (сплав меди, никеля и марганца) имеют высокое электрическое сопротивление. Их используют в производстве электроизмерительных приборов. Характерной особенностью всех медно-никелевых сплавов является их высокая стойкость к коррозии. Широкое применение в машиностроении, химической промышленности, в производстве бытовых товаров нашли латуни — сплавы меди с цинком (массовая доля цинка до 50%). Латуни — дешевые сплавы с хорошими механическими свойствами, легко обрабатываются. Для придания латуням особых свойств в них часто добавляют алюминий, никель, кремний, марганец и другие металлы. [c.251]

    Совокупность операций, направленных на установление численного значения какой-либо физической величины электрического сигнала, составляет процесс его измерения. Приборы, при помощи которых измеряют электрические величины, называются электроизмерительными приборами. Электроизмерительные приборы подразделяются на рабочие и образцовые. Первые предназначены для лабораторных измерений, а вторые - для поверки средств измерения. Электроизмерительные приборы подразделяются также на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. К электроизмерительным приборам непосредственной оценки относятся приборы, позволяющие проводить измерение той или иной электрической величины непосредственно по шкале прибора. Примерами таких устройств могут служить амперметры, вольтметры и т.п. В электроизмерительных приборах сравнения измерения производятся путем сравнения измеряемой величины с мерой данной величины. К ним относятся различные мосты, компенсационные измерительные устройства и др. Эти приборы обеспечивают большую точность измерений. Однако они более сложные и дорогие, а сами измерения требуют значительно большего времени. Поэтому на практике обычно применяют приборы непосредственной оценки, погрешность измерения которых не превышает 0,05 - 0,2 %. [c.55]


    Обычно к. п. д. <1, но относительно т имеются исключения. Так, при электролизе солей платины, золота, серебра, никеля и в некоторых других случаях г = 1. Эта особенность ставит законы Фарадея в исключительное положение и позволяет использовать их в специальных методах исследования, а также при калибровке особо точных электроизмерительных приборов. [c.250]

Рис. 1.2. Схемы термоэлектрической цепи из двух (а) и трех (б, в) проводников схемы включения электроизмерительного прибора в спай и термоэлектрод термоэлемента (г,д). Рис. 1.2. Схемы <a href="/info/860222">термоэлектрической цепи</a> из <a href="/info/1696521">двух</a> (а) и трех (б, в) проводников <a href="/info/22027">схемы включения</a> электроизмерительного прибора в спай и <a href="/info/1444723">термоэлектрод</a> термоэлемента (г,д).
    ТЕРМОПАРА — термочувствительное устройство, которое состоит из двух спаянных проводников различных металлов (Р1 — КН, Р1 —1г и других) или же полупроводников. При нагревании спая Т. возникает термоэлектродвижущая сила, зависящая от материала термоэлектродов и температуры спая. Для измерения т. э. д. с. в контур Т. вклю чают чувствительный электроизмерительный прибор со шкалой. Т. применяют для измерения температур до гООО С и выше. [c.247]

    Никель применяется главным образом для получения сплавов с другими металлами, отличающихся коррозионной стойкостью, высокими механическими, магнитными, электрическими и термоэлектрическими свойствами. Никель и его сплавы используют в химическом машиностроении, в электротехнике, для изготовления точных и электроизмерительных приборов, хирургических инструментов, монет, предметов широкого потребления. Особенно большое значение имеют жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы. В последние годы сплавы никеля используются в конструкциях атомных реакторов. [c.158]

    В 1894 г. была произведена первая запись электронным лучом, управляемым переменным магнитным полем. В 1898 г. Браун разработал конструкцию электронно-лучевой трубки — прообраза современного электронного осциллографа. В настоящее время электронный осциллограф является техническим электроизмерительным прибором, широко используемым для изучения весьма многих явлений. [c.258]

    При лекционных демонстрациях должны использоваться термометры или другие приборы, регистрирующие температуру, а также электроизмерительные приборы с хорошо видимой шкалой. Кроме того, необходим набор инструментов сверла для пробок, пассатижи, молоток, отвертка, набор напильников, контрольная электрическая лампа и т. д., которые могут пригодиться при подготовке и демонстрации экспериментов. [c.5]

    Опыт 17.14. Окислительно-восстановительной системой служит раствор, содержащий ионы Ре + и Ре +, в который опущен угольный электрод. Электродом сравнения может быть медный электрод, опущенный В 0,05 н. раствор сульфата меди. Концентрацию ионов Си + в медном полуэлементе и концентрацию ионов Ре + в окисли-тельно-восстановительном полуэлементе следует подобрать так, чтобы полученные значения разности потенциалов между электродами хорошо укладывались на шкале электроизмерительного прибора— лампового потенциометра ЛПУ-01. [c.174]

    Графитовый и медный электроды подключить к электроизмерительному прибору, стаканы замкнуть обычным жидкостным ключом. Соединяющая жидкость —0,1 н. раствор хлорида калия. [c.174]

    Универсальный прибор М-762 применяется для измерения потенциалов и токов на оболочках кабелей, трубопроводах, рельсовых цепях электротяги и на других заземленных металлических сооружениях и устройствах. Он представляет собой многопредельный электроизмерительный прибор постоянного тока магнитоэлектрической системы. Прибор можно применять при температуре окружающего воздуха от —20 до - -50° С и относительной влажности до 80%. [c.114]

    Следует отказаться от простейших опытов, которые выполняются на уроках химии в средней школе, и вводить больше опытов количественного характера и работ, требующих для своего выполнения необходимой аппаратуры (потенциометры, термостаты, микроскопы, электроизмерительные приборы, установки для газового анализа и др.). [c.4]

    Электроизмерительными приборами называют средства электрических измерений, предназначенные для выработки сигналов измерительной информации, т. е. информации о значениях измеряемой величины, в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, например амперметр, вольтметр, ваттметр. [c.130]

    Широкий ассортимент упаковочных материалов, выпускаемых в СССР, в сочетании с различными типами транспортной и потребительской тары обусловливают большое количество экономичных вариантов упаковок, пригодных практически для любых металлоизделий от приборов точной техники до проволоки в виде бухт, листовой и прутковой стали. В качестве примера приведем упаковку электроизмерительных приборов. Изделие или группа изделий электроизмерительного назначения после подготовки к консервации по ГОСТ 9.014—78 заворачиваются в антикоррозионную бумагу, содержащую ингибитор коррозии металлов и выпускаемую по ГОСТ 16295—77, и помещаются в потребительскую тару, в качестве которой в зависимости от типоразмера изделия используются коробки из коробочного картона по ГОСТ 7933—75, гофрированного картона по ГОСТ 7376—77, пенополистирола, металлические ящики или чехлы из полимерной пленки. [c.94]


    Особое внимание приобретает проблема защиты электроизмерительных и электронных приборов. Установлено, что внутри прибора с течением времени создается микроклимат, ускоряющий процесс разрущения металла. Данное явление вызвано тем, что в связи с применением в приборостроении полимерных материалов с течением времени, вследствие их старения в замкнутом пространстве прибора, накапливается большое количество агрессивных компонентов. Теплый влажный морской воздух вместе с морскими солями оказывает на полимерные материалы большее отрицательное влияние, чем сухой. Это подтверждается тем фактом, что значительная часть (около 12%) электроизмерительных приборов, испытанных на атмосферной станции в г. Батуми в течение 2 лет, вышла из строя из-за нарушения класса точности измерения. [c.7]

    При изучении контактной коррозии электроизмерительных приборов, было замечено, что при их хранении в помещениях без вентиляции контактная коррозия оказалась большей, чем при хранении этих же приборов в естественных условиях либо при принудительной вентиляции. [c.85]

    Рассмотрим статические погрешности мер и электроизмерительных приборов. [c.131]

    Станция катодной защиты — это устройство для катодной поляризации защищаемых конструкций с помощью внешнего тока. Они представляют собой комплекс, состоящий из источника постоянного тока с двумя основными линиями для поляризации анодов и для катодной защиты конструкции. Линии контроля потенциалов и защитного заземления являются вспомогательными. К станции относятся также электроизмерительные приборы, защита от атмосферного электричества, автоматическое регулирование разности потенциалов конструкция — земля в местах дренажа, телеконтроль, защита от попадания под напряжение обслуживающего персонала, приборы для измерения скорости коррозии и др. [c.67]

    Наибольшая основная приведенная погрешность положена в основу классификации электроизмерительных приборов. Если, например, прибор имеет класс точности 1,0, то это значит, что его наибольшая основная приведенная погрешность не превышает 1,0 %. [c.56]

    На рис. 2.5. приведена схема насосной установки для перекачки жидкости. Насос 9, приводимый в движение электродвигателем 10, засасывает жидкость из расходной емкости 2 и по всасывающей магистрали 5 и напорной магистрали 13 перекачивает жидкость в приемную емкость 16. Можно указать, что насосная установка имеет следующие элементы гидробаки (гидроемкости) гидролинии (магистрали, трубопроводы) контрольно-измерительное оборудование (манометры, расходомеры, электроизмерительные приборы) пускорегулирующее оборудование (вентили, задвижки, устройства электрооборудования) противопожарное оборудование вспомогательное оборудование (тали, кран-балки). Состав сооружений, тип и количество основного и вспомогательного оборудования насосной установки определяется исходя из назначения насосной установки. [c.669]

    Величину генераторного тока трудно измерить с достаточной точностью с помощью обычных электроизмерительных приборов, поэтому ток пропускают через прецизионный магазин сопротивлений падение напряжения на этом сопротивлении позволяет определить величину генераторного тока с большой точностью. [c.220]

    Элементной базой называют стандартные комплектующие изделия общего применения, входящие в электрическую схему РЭА, изготовляемые на специализированных предприятиях и централизованно поставляемые на сборку и для ремонта. К ней относят электрорадиоэлементы (ЭРЭ), вакуумные и полупроводниковые приборы, микросхемы (МС), электромеханические устройства (реле, двигатели и др.), элементы коммутации (разъемы, переключатели, выключатели и др.), электроизмерительные приборы 1]. [c.6]

    Антистатический полистирол предназначается для изготовления корпусов и шкал электроизмерительных приборов, защитных стекол радиоприемников, приборных досок автомобилей, осветительной арматуры и т. п. [c.434]

    Если пару концов двух проволок из разнородных металлов спаять, а ко второй паре концов соединительными проводами подключить электроизмерительный прибор, то получим схему термоэлектрического пирометра, в которой спаянные разнородные проволоки называются термопарой. Электрод термопары, по которому электрический ток идет от спая, называется положительным, а другой, но которому ток идет в сторону спая,— отрицательным. Принято называть термопары по материалу, из которого они изготовлены. При этом материал положительного электрода ставится на первое место. Спаянные концы термопары называются рабочими концами, или горячим спаем. Вторые концы проводов термопары называются свободными, или холодными концами. Величина термо-э. д. с., развиваемая термопарой в замкнутом контуре, зависит от разности температур горячего сиая и свободных концов, а также от материала, из которого изготовлены электроды термопары. Поддерживая температуру свободных концов термопары постоянной и зная величину термо-э. д. с., можно определить температуру горячего спая. В лабораторных условиях для большого количества термоэлектрод ных пар составлены градуировочные таблицы с ука-зани( м температуры горячего спая и величины термо-э. д. с. в ши- [c.55]

    Для получения количественных данных о продолжительности сохранения влаги на поверхности образцов может быть использована установка, изображенная на рис. 353. При возникновении на поверхности модели пленок влаги начинают работать микрокорро-зионные элементы и электроизмерительный прибор регистрирует [c.467]

    Анализ основан на индивидуальных значениях теплопроводности различных газов и паров. Теплопроводность смеси газов и паров является функцией теплопроводности и концентрации каждого из компонентов смеси. Поэтому термокондуктометрический метод газового анализа неизбирателен. Как правило, функция, связывающая теплопроводность и состав смеси, нелинейна даже для бинарных смесе и не подчиняется правилу аддитивности в ряде случаев она еще и неоднозначна. Поэтому ТП-газоанализаторы градуируются эмпириче-ски. Измерение теплопроводности осуществляется путем определения теплоотдачи проволоки, нагреваемой электрическим током и помещенной в контролируемую смесь газов и паров. О перепаде температуры проволоки судят по изменению электрического сопротивления последней. Выходной электроизмерительный прибор схемы измерения сопротивления градуируется в единицах концентрации соответствующего компонента газовой смеси. [c.606]

    Детонацию в двигателе определяют посредством иглы Мид клея. Интенсивность детонации замеряют указателем детонации, представляющим электроизмерительный прибор (магнитно-электрический милливольтметр), регистрирующий при номощи теплового элем(знта Д-50 (термоэлемента) количество электричества, проходящего через сечения контактов датчика детонации нри их замыкании. [c.615]

    Техническое оформление питания электролиза осуществляется, aiK упоминалось, посредством последовательного включения источника переменного тока в цепь постоянного. Измерение суммарной силы тока и напряженйя осуществляют с помощью тепловых электроизмерительных приборов. Величину суммарной силы тока подсчитывают исходя из равенства [c.251]

    При демонстрации опытов обычно пользуются специальной посудой толстостенными цилиндрами с пришлифованными пластинками (для газов), цилиндрами с пробками и большими конусообразными бокалами (для растворов). Последние удобнее стаканов. Резиновые пробки в приборах рекомендуется по возможности заме-ипть пробками и стеклянными трубками со шлифами. Должны быть приобретены большие демонстрационные термометры или другие приборы, регистрирующие изменение температуры и имеющие хорошо видимую шкалу. Такая шкала необходима и для некоторых электроизмерительных приборов ее удобно укрепить на стене или на подставке. Особым устройством, согласно правилам по технике безопасности, должны -быть укреплены баллоны со сжаты1ми газами (водород, кислород, углекислый газ). Лекционные демонстрации включают не только химические опыты, но и показ других иллюстрирующих лекцию материалов таблиц, диапозитивов, кинофильмов. Аудитория для этой цели должна иметь соответствующее оборудование. [c.8]

    Применение марганца, технеция и рения и их соединений. Главная область применения марганца — это черная и цветная металлургия (легирующий металл и раскислитель). Малолегированные марганцовистые качественные стали (до 1,5 мае. долей, %, Мп), применяются как конструкционные, пружинные, рессорные и инструментальные стали. Высоколегированные стали, содержащие до 11—14% марганца, обладают большим сопротивлением ударам и износостойкостью и применяются для трущихся деталей (крестовин и стрелок железных дорог, гусениц тракторов и танков, дробильных машин, шаровых мельниц и т. п.). В цветной металлургии широко используются марганцовистые бронзы, латуни, а также сплавы с магнием и алюминием. Манганины (60% марганца, 30% никеля и 10% меди), обладающие высоким электросопротивлением и малым его температурным коэффициентом, широко применяются для изготовления точных элементов сопротивления в электроизмерительных приборах. [c.387]

    Если цепь из двух таких проводников разрезать (в любом месте, в том числе и в одном из спаев) и вставить в цепь третий проводник (с на рис. 1.2,6 и в), то терме- ЭДС не изменится, если температуры обоих концов третьего проводника будут одинаковыми. Сле.цо-вательно, можно в разрез цепи вставить электроизмерительный прибор (рис. [c.25]

    Нередко для измерения мощности, потребляемой насосом, пользуются электроизмерительными приборами, по которым определяют мощность электрического тока, питающего двигатель. Умножив эту мощность на к. п. д. двигателя, получают мощность на муфте двигателя. Однако такой метод не обеспечивает высокой точности измерения мощности насоса и должен применяться лишь в том случае, если балапсирный электродвигатель или крутильный динамометр не могут быть использованы, например, если вал двигателя и насоса общий, [c.221]

    Особая статья—это заботы по обеспечению телефонной и радиосвязью ЦП АДС с аварийными машинами, находящимися на выезде, так как от безукоризненной работы средств связи во многом зависит оперативность действия АДС. К этому же пункту примыкают работы, связанные с эксплуатацией систем телеизмерения режимов работы городского газоснабжения, с эксплуатацией электрифицированной карты-схемы газовых сетей и связанной с ней документации постоянный контроль за контрольно-измерительной аппаратурой, находящейся в распоряжении АДС (манометры, газоанализаторы, электроизмерительные приборы и т. д.), соблюдение сроков поверок и обеспечение нормального эксплуатационного состояния контроль за санитарным состоянием помещений службы, хоздвора, гаража и т. д. [c.28]

    Термоэлектрический. пирометр (рис. 4-13) состоит из термоэлемента 2 (термопары), соединительных проводов 5 и вторичного прибора гальванометра 8, указывающего температуру измеряемой среды. Термоэлемент состоит из двух проводников разнородных металлов, концы которых сварены. При нагревании места сварки в проводниках возникает электрический ток, сила которого возрастает с повышением температуры. Возникающий в термопаре ток поступает по соединительным проводам в электроизмерительный прибор — гальванометр, шкала 9 которого градиурована в градусах. Стрел- [c.103]

    Прямая пропорциональность между силой света и возникающим в цепи с фотоэлементом электрическим током позволяет очень просто измерить с 1лу света. Световые лучи от горящего осветительного состава попадают на светочувствительный слой фотоэлемента, ко-торыг соединен с чувствительным электроизмерительным прибором. Ток, возникающих в фотоэлементе, под влиянием света, отклон 1т стрелку прибора. Можно предварительно с помощью эталонных [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Электроизмерительные приборы: [c.56]    [c.418]    [c.606]    [c.115]    [c.103]    [c.329]    [c.526]    [c.341]    [c.118]    [c.233]   
Смотреть главы в:

Оборудование химических лабораторий -> Электроизмерительные приборы

Флуориметрия в химическом анализе минерального сырья  -> Электроизмерительные приборы

Оборудование, автоматизация и механизация цехов электрохимических покрытий -> Электроизмерительные приборы

Кислород и его получение -> Электроизмерительные приборы

Углехимические лаборатории -> Электроизмерительные приборы

Кислород и его получение -> Электроизмерительные приборы


Оборудование химических лабораторий (1978) -- [ c.179 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте